Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Шестое издание, переработанное и дополненное 17 страница



Размеры монтажных планок и число контактных лепестков на них опре­деляются габаритами и числом монтируемых на них деталей.

Детали транзисторных конструкций монтируют обычно на панелях из листо­вого гетинакса или стеклотекстолита, а в качестве опорных точек деталей исполь­зуют проволочные «шпильки» или пусто 1елые заклепки (пистоны). Детали раз­мещают с одной стороны панели, а соединяют их между собой с другой сто­роны панели. Такие панели с деталями, смонтированными на них, называют монтажными платами.

Монтаж на шпильках (рис. 156, а) делают так. Кусочки медной луженой или посеребренной проволоки диаметром 1 — 1,5 и длиной 8 — 10 мм запрессовы­вают в плате так, чтобы с той стороны платы, где будут детали, они высту­пали на 4—5 мм, а с другой на 2 — 3 мм. Чтобы шпильки не болтались, от­верстия в плате должны быть чуть меньше диаметра шпилек, а шпильки в средней части чуть сплюснуты ударом молотка. Для запрессовки шпилек исполь­зуют оправку — стальной стержень с направляющим отверстием под шпильку, просверленным с торца (рис. 156, б). С помощью такого приспособления шпиль­ку можно направить в отверстие и ударом молотка по нему вбить ее.

Концы проволочных выводов деталей с помощью круглогубцев изгибай петлями, надевай на шпильки и припаивай к ним. Точно так же припаивай к шпилькам и соединительные проводники, но уже с другой стороны платы.

Примеры некоторых приемов монтажа на пустотелых заклепках показаны на рис. 157. Заклепки запрессовывают в отверстия в плате и впаивают в них выводы деталей. Если готовых заклепок нет, то их можно сделать из лагун­ных или медных трубок с внешним диаметром 1,5 — 2 мм, нарезав из них


Рис. 156. Монтаж деталей на шпильках (проволочных стойках) и приспособ­ление для запрессовки шпилек.


 

Рис. 157. Монтаж деталей на пустотелых заклепках (писто­нах).

кусочки длиной по 3 — 4 мм — на 1,5 — 2 мм длиннее толщины платы. Хорошие заклепки получаются из контактных штырьков вышедших из сгроя радиоламп с октальным цоколем. Такие трубочки нужно плотно вставить в отверстия в плате и с обеих сторон развальцовать края.

Иногда можно обходиться без шпилек и пустотелых заклепок, пропуская выводы деталей через отверстия в плате и спаивая их между собой с другой стороны платы. Но при таком монтаже сложнее заменять детали.

ГНЕЗДА, ЗАЖИМЫ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



Не только монтажные платы, стойки, планки, но и другие детали для монтажа придется делать самому, если в твоем пока что небольшом «хозяй­стве» их нет. Например, гнезда и зажимы. Если речь идет о совсем простыч конструкциях, которые обычно монтируют на фанерных панелях или шасси, гнезда для них можно сделать из разных имеющихся под руками материалов. Так,, шлример, гнездом может служить гильза стреляного патрона малокали­берной вмлтовки (рис. 158, а). Гильзу забивай молотком в отверстие с нижней стороны панели, а выступающие сверху края развальцовывай при помощи кер­нера или другого конусообразного металлического стержня или толстого гвоздя.

Неплохое гнездо получается из жести (рис. 158, б). По краям жестяной пластинки размером 15 х 15 мм сделай ножницами надрезы, сверни пластинку в трубочку диаметром 4 мм, вставь ее в отверстие в панели, а выступающие снаружи надрезанные концы отогни в стороны и прижми к панели.

Можно также сделать гнездо из голой медной проволоки толщиной 1—2 мм (рис. 158, в). Кусок проволоки сверни в спираль на гвозде, чтобы получилась трубочка. Сделанное таким способом гнездо должно туго входить в отверстие панели и прочно держаться в нем.




Рис. 158. Самодельные одинарные штепсельные гнезда.


Риа 159. Штепсельные гнезда заводского изготовления.


 

 


Рис. 160. Самодельные спаренные штепсельные гнезда.

Но тебе чаще нужны будут спаренные гнезда на колодках из изоляцион­ного материала, которые можно крепить как на фанерных, так и на метал­лических панелях или шасси. Они бывают разные. Так, например, готовые спаренные гнезда, изображенные на рис. 159, а, представляют собой цельноли­тые гильзы, запрессованные в пластмассу. Между гнездами имеется сквозное отверстие под крепежный шуруп или винт. А гнезда, показанные на рис. 159, б, сделаны из листового металла и запрессованы в гетинаксовой планке. При помощи винтов или шурупов, пропущенных через отверстия в планке, их монти­руют на панели или шасси.

Одна из возможных конструкций самодельных двухгнездных колодок пока­зана на рис. 160. Из гетинакса, текстолита, органического стекла или в крайнем случае из тонкой фанеры вырежь две пластинки размерами 10 х45 мм. Просверли в них два отверстия диаметром 4 мм для гнезд. Расстояние между центрами отверстий должно быть равно точно 20 мм. По краям просверли еще два отверстия для крепления будущей колодки к панели. Из жести вырежь две полооки шириной 2,5—3 и длиной около 40 мм. Согни их наподобие латин­ской буквы U, вставь в отверстия одной из пластинок, а сверху наклей вторую пластинку — получится колодочка с двумя штепсельными гнез­дами.

Коротко о зажимах. Любой зажим независимо от его конструкции пред­ставляет собой шпильку с винтовой нарезкой под гайки и зажимную головку. Значит, роль зажима может выполнять впит диаметром 3 — 4 мм (М3, М4) с гайками, как показано на рис. 161. Впрочем, во многих случаях зажим может быть заменен гнездом.

В той беседе, где речь шла о детекторном приемнике, я не рассказал теое о том, как сделать ползунковый переключатель для переключения отводов кон­турной катушки. Делаю это сейчас.

На рис. 162, а показаны две конструкции самодельных переключателей. Ползунок любого из переключателей сделай из полоски латуни или меди тол­щиной 0,5—0,7, шириной 7 — 8 и длиной около 40 мм. Предварительно заго-

Рис. 16!. Зажимы: промышленного изготовления (а) и самодельный (J).

Рис. 162. Самодельные переключатели.


 

товку отгартуй легкими ударами молотка, положив се на напильник; так делают для того, чтобы ползунок лучше пружинил и плотно прижимался к головкам контактов. Края ползунка немного изогни вверх, тогда он будет плавно, без заеданий переходить с контакта на контакт. А чтобы прикосновение руки не влияло на настройку приемника, приделай к ползунку деревянную или пласт­массовую ручку. К панели ползунок крепи шурупом, вокруг которого он должен поворачиваться, но не болтаться на нем. Под ползунок подложи металлическую шайбу.

Контакты переключателя можно сделать из отрезков медной проволоки диаметром 2 — 3 мм, согнутых наподобие буквы П и пропущенных через отвер­стия в панели, из стреляных гильз малокалиберных патронов или можно исполь­зовать для этой цели шурупы с круглой шляпкой. Важно, чтобы выступающая над панелью часть контакта была гладкой и имела надежный контакт с пол­зунком.

На рис. 162,6 показана еще одна конструкция переключателя. Это П-образ- иая скоба, согнутая из толстой медной проволоки. Ее вставляют в гнезда, замыкая центральное гнездо с гнездами, расположенными по окружности. На среднюю часть скобы надевают отрезок поливинилхлоридной или резиновой трубки или эту часть обертывают изоляционной лентой.

Такие или подобные им переключатели можно использовать не только в детекторных, но и в простых транзисторных и ламповых приемниках.

Для коммутации (переключения) одной-двух цепей, б>дь то в колебатель­ном контуре приемника, во входной цепи усилителя или в цепи питания устройства, можно использовать так называемые ту м б л еры. На рис. 163 показаны три таких тумблера: типа МТ-1 (его называют микротумблером), ТВ2-1 и ТП1-2. В первом из них три контакта: переключающийся 1 и непод­вижные 2 и 3. В одном из положений ручки тумблера замкнуты контакты 1

Рис. 163. Конструкции и схемы тумблеров МТ-1, ТВ2-1 и ТП1-2.

и 2 (как на рис. 163), при другом — контакты 1 и 3. С помощью такого тумблера в колебательный контур можно включать разные катушки и таким образом переключать контур на прием радиостанций двух диапазонов, например длин­новолнового и средневолнового. При использовании тумблера в качестве выклю­чателя питания контакт 2 или 3 остается бездействующим.

Тумблер ТВ2-1 состоит из двух пар неподвижных контактов /, 2 и 3, 4, которые попарно замыкает подвижный контакт (на схеме не показан). В одном из положений ручки замкнута одна из пар. неподвижных контактов, например контакты 1 и 2, а контакты 3 и 4 разомкнуты. При переводе ручки в другое положение замкнутые контакты размыкаются, а разомкнутые замыкаются. Если контакты 1 и 3 соединить вместе, то такой тумблер может выполнять такие же функции, что и тумблер МТ-1.

Тумблер ТП1-2 состоит, по существу, из двух переключателей, подобных тумблеру МТ-1, подвижные контакты 3 и 4 которых механически связаны между собой. При размыкании контактов 3 и 1, 4 и 2 одновременно замыкаются контакты J и 5 и контакты 4 ъ 6. Таким тумблером можно одновременно коммутировать две цени, например замыкать или разрывать оба провода источника питания или переключать катушки двух колебательных контуров.

Для коммутации контуров су пер гетеродинного приемника потребуется более сложный переключатель. Это может быть, например, галетный пере­ключатель. Показанный на рис. 164 переключатель такого типа состоит из Двух плат, на каждой из которых смонтировано по три группы трехпозицнон- ных переключателей (на рис. 164 показаны схемы переключателей одной платы). А всего на двух платах имеется шесть таких переключателей, действующих одновременно при вращении оси, позволяющих коммутировать цепи шести
направлений. Переключатели такого типа, но на большее число положений используют в универсальных измерительных приборах — авометрах.

Определенный интерес для твоего радиотехнического творчества пред­ставляет движковый переключатель 2П6Н (на два положения, шесть направле-


Рис. 164. Двухплатный переключатель галетного типа.



—I 810

ГЕ


 

 


Ножевые

контакты

Скоба,

лКонтакты

-Колодка

ЯПяНП^

□ "UUUUQUUUUUUUTJUULT'U


}

У


1-е положение


7 О

и—г5

4 6


J 5 Q Q

о

г


■е положение


о 5 о 6 6 о о (3 о

2 4 6 8 10 12 14 16 18

9 11 13 15 17

о а_а


10 12 14 16 18


 


Рис. 165. Движковый переключатель (от приемника «Сокол») и схемы замыкания его контактов.

ний), показанный на рис. 165. Такие переключатели ставят в малогабаритные транзисторные приемники «Сокол», где они выполняют роль переключателей диапазонов. Переключатель состоит из пластмассовой колодки с 18 пружин­ными контактами, расположенными в два ряда, и движка с шестью ножевыми контактами — по три контакта с каждой стороны движка. При одном (по рис. 165 —крайнем левом) положении движка ножевые контакты замыкают пружинные контакты 7 и 3, 2 и 4, 7 и 9, 8 и 10, 13 к 15, 14 и 7(5, а при другом (по рис. 165 —крайнем правом) положении — контакты 3 и 5, 4 и 6, 9 и 77, 10 и 72, 15 и 77, 16 и 18. Таким образом, каждые три рядом стоящих контакта (например, контакты 7, 3 и 5) и относящийся к ним ножевой контакт образуют самостоятельный переключатель, которым можно коммутировать две цепи. Таких переключателей 6 — по 3 с каждой стороны от движка. Перемещение движка из одного положения в другое ограничивают проволочные скобы.

Чем, с технической точки зрения, интересен этот переключатель? Тем, что его легко переделать в переключатель на три-четыре положения. Дело в том, что

его ножевые контакты, удерживающиеся петлевидными лепестками в отверстиях в движке, можно переставлять, удалять ненужные контакты. Чтобы сделать это надо снять проволочные скобы, извлечь движок из паза в колодке, удалить или переставить ножевые контакты в положения, соответствующие схемам пере­ключателей конструируемого радиотехнического устройства, и обратно вставить движок в паз колодки. Именно такие доработанные движковые переключатели я буду рекомендовать использовать, например, в испытателе транзисторов (с. 276), радиоле (с. 230). При переделке переключателя на три-четыре положе­ния роль ограничителя перемещения движка выполняет отверстие в панели, к которой переключатель крепится на стойках, направляющих движение его ручки.

КАТУШКИ

В колебательных контурах простых приемников радиолюбители обычно используют не готовые, а самодельные катушки самых различных конструкций. С некоторыми из них ты уже знаком по детекторному приемнику. Сейчас же я расскажу о других конструкциях катушек применительно к тем приемникам, которые, буду рекомендовать тебе строить.

Но сначала о проводах и их маркировке.

Для намотки катушек (и трансформаторов) используют медные провода в изоляции из хлопчатобумажных и шелковых ниток, эмали. В зависимости от материала изоляции марки проводов обозначают сокращенно буквами:

ПЭЛ[3] — Провод в Эмалевой изоляции Лакостойкий;

ПЭВ — то же, но высокотемпературный (может использоваться при темпера­туре до 125°С);

ПБО — Провод в хлопчатоБумажной Одинарной оплетке;

ПШО — Провод в Шелковой Одинарной оплетке;

ПШД — то же в Двойной оплетке;

ПЭЛШО — Провод в Эмалевой Лакостойкой изоляции и Шелковой Оди­нарной оплетке.

После букв, характеризующих вид изоляции провода, указывают его диаметр (толщину) в миллиметрах без учета толщины слоя изоляции, например: ПЭВ 0,12; ПШО 0,5; ПЭЛШО 1,2 и т. д.

Еще один вид провода — литцендрат: ЛЭШО, ЛЭШД. Он состоит из тон­ких (диаметром 0,06 — 0,1 мм) проводов в эмалевой изоляции, которые скру­чены жгутом и все вместе имеют одинарную или двойную шелковую оплетку. Таким проводом намотаны катушки многих промышленных приемников.

Практически для контурных катушек самодельных приемников пригоден провод любой марки, лишь бы надежна была его изоляция, но не слишком толстый, иначе катушка получается громоздкой. Катушки, предназначенные для приема радиовещательных станций средневолнового и длинноволнового диапазонов, наматывают обычно проводом диаметром от 0,1 до 0,3 мм, коротко­волновые — проводом 0,8 — 1 мм, ультракоротковолновые — проводом до 3 мм. Существует правило, которое ты должен запомнить: чем короче длина радиоволн, на которые рассчитывается катушка, тем более толстым проводом она должна быть намотана.

Если имеется провод, диаметр которого неизвестен, его можно прибли­женно определить так: намотай провод виток к витку на карандаш, а затем раздели длину намотки на число витков. Точность определения диаметра провода таким способом будет тем выше, чем больше намотано витков. Если нет про­
вода того диаметра, который рекомендуется, но есть другой, близкого к нему диаметра, обычно его можно использовать. Так, например, вместо провода диаметром 0,18 мм можно использовать провод диаметром 0,15 или 0,2 мм.

18-20

Рис. 166. Катушки контура простого ра­диоприемника.

В зависимости от размеров каркасов и диапазона принимаемых радиоволн катушки содержат от нескольких витков до нескольких сотен витков. Чем длиннее принимаемые волны и чем меньше диаметр катушки, тем больше витков она должна содержать. Для детекторных приемников обычно рекомендуют однослойные ка­тушки, намотанные на больших каркасах сравнительно толстым проводом. И это не случайно — в таких ка­тушках меньше потерь высокочастотной энергии. А чем меньше этих потерь, тем лучше работает детекторный приемник. Катушки транзисторных и ламповых прием­ников чаще всего наматывают на каркасах сравни­тельно небольших размеров и более тонким, чем катушки детекторных приемников, проводом. При этом провод в длинноволновых и средневолновых катушках укладывают в несколько слоев. Это — многослой­ные катушки. Они компактнее однослойных. По­тери высокочастотной энергии в таких катушках не­сколько больше, чем в ка i ушках больших размеров, но они компенсируются введен нем в катушки высоко­частотных сердечников, усилительными свойствами транзисторов, радиоламп. Многослойные катушки кон­туров многих промышленных приемников наматывают особым способом, нося­щим наименование «Универсаль». При такой намотке, имеющей сложное взаим­ное пересечение витков, уменьшается внутренняя (междувитковая) емкость катушки, что увеличивает перекрытие контуром диапазона частот.

Радиолюбители часто применяют в своих приемниках катушки, намотан­ные на бумажные или картонные шпульки «внавал», умышленно не укла­дывая провод ровными рядами. При такой намотке внутренняя емкоеib катушки также относительно невелика.

Для примера расскажу, как изготовить катушки подобной конструкции для наиболее простого транзисторного или лампового радиоприемника (рис. 166). Каркасом катушек служит картонная гильза охотничьего ружья 16 —12-го калибра (18—20 мм) или трубка такого же диаметра, склеенная из плотной бумаги. Катушка L2 — основная, Lx — иодстроечная. Бортики обмотки катушки L2 — картонные кружки, надетые на каркас и приклеенные к нему. Наружный диаметр кружков 32 — 35 мм, внутренний — по диаметру каркаса. Расстояние между кружками 4 — 5 мм.

Катушка L{ намотана на шпульке, которая с небольшим трением может перемещаться по каркасу, но не спадает самопроизвольно. Шпульку для этой катушки сделай так. Оберни каркас полоской плотной бумаги шириной 6 — 8 мм. Поверх полоски насади на каркас картонные кружки, расположив их на рас­стоянии 2 — 3 мм друг от друга. Не сдвигая кружков, приклей их к бумажному кольцу. Когда клей высохнет, обрежь осторожно выступающие наружу края бумажного кольца — получится шпулька.

Для катушек подойдет провод диаметром 0,2-0,3 мм с любой изоляцией. Катушка Lx должна содержать 40 — 50 витков, намотанных «внавал», а катушка L2 — 250 — 260 витков, намотанных таким же способом, но с отводами от 50-го и 150-го витков. Отводы нужны для грубой настройки контура, в котором катушки будут работать. Выводы и отводы выпускай наружу через проколы в картонных бортиках.

Если конец катушки L{ соединить с началом катушки /,Л, то получится как бы одна двухсекционная катушка. Индуктивность такой катушки будет, зависеть от взаимного расположения ее секций. Если витки обеих катушек направлены в одну сторону и кагушка L{ вплотную придвинута к катушке Ь2, общая индуктивность будет наибольшей. В этом случае контур б\дет настроен на наименьшую частоту (наибольшую длину волны). По мере отдаления ка­тушки Lj от L2 их общая индуктивность станет уменьшаться, а приемник перестраиваться на большую частоту (более короткую волну). Катушку L{ можно снять с каркаса, перевернуть и надеть на каркас другой стороной. Теперь витки катушек будут направлены в разные стороны, и если сближать их, то общая индуктивность будет плавно уменьшаться, а контур настраиваться на станции, работающие па волнах меньшей длины. Таким образом, эта конструкция представляет собой простейший вариометр — катушку с пере­менной индуктивностью. Грубая настройка контура осуществляется переключе­нием отводов секции L2) а точная — изменением расстояния и расположения витков секции Lj относительно витков секции Ь2• Настроив контур на радио­станцию, можно шпульку секции Lx приклеить к каркасу — получится приемник с фиксированной настройкой на одну радиостанцию.

Катушки подобных конструкций хороши тем, что они просты. Однако предпочтительнее катушки с высокочастотными сердечниками. Сердечник позво­ляет в несколько раз уменьшить число витков в катушке и ее размеры. А если сердечник подстроечный, т. е. может перемещаться внутри катушки, то он, кроме того, позволяет в некоторых пределах изменять индуктивность катушки и, таким образом, настраивать контур на нужную мае юту.

Самые распространенные магнишые высокочастотные сердечники — фер­рит о в ы е и карбонильные. Они бызают в виде стержней, колец, чашек. Со стержневым сердечником ты уже имел дело.

Одна из возможных конструкций самодельной секционированной катушки с подстроечным сердечником диаметром 9 мм показана на рис. 167. Увели­чение индуктивности катушки достигается ввертыванием сердечника в ее кар­кас, а уменьшение — вывертыванием его. Каркас для такой катушки склей из полоски плотной бумаги шириной 40 мм на круглой болванке, стеклянной трубке или пробирке диаметром 9,5 — 10 мм. На расстоянии 6 — 7 мм от верхнего края готового и хорошо высушенного каркаса острым ножом прорежь в нем с двух противоположных сторон прямоугольные отверстия. В местах вырезов обмотай каркас в один слой толстой ниткой; ее витки будут выполнять роль нарезки для ввертывания сердечника. Щечки катушки вырежь из тонкого гети- накса, текстолита или плотного картона толщиной 0,3 —0,5 мм. Насади их на каркас и приклей к нему.

Катушку наматывай проводом ПЭВ 0,12—0,18. Если катушка средневол­новая, она должна содержать всего 135 витков (три секции но 45 витков), а длинноволновая — 450 витков (три секции по 150 витков). Сначала между двумя верхними щечками намотай первую секцию, переведи провод на участок между средними щечками и на*мотай вторую секцию, а потом между нижними щеч­ками намотай третью секцию. Выводы катушки пропускай через проколы в щечках.

Крепить такую катушку на панели приемника можно с помощью фанерного кольца, приклеенного к панели, или вклейкой нижнего конца каркаса в отвер­стие в панели.

Во многих промышленных приемниках катушки намотаны на унифицирован­ных (стандартных) пластмассовых каркасах с ферритовыми кольцами и стержне­выми подстроечными сердечниками. Такой каркас ты видишь на рис. 168, а. Ка (инка, намотанная на секционированный каркас, оказывается между двумя
ферритовыми кольцами, увеличивающими ее индуктивность. Стержневой сердеч­ник, скрепленный с резьбовым цилиндриком, отверткой можно на разную гл>бину ввертывать внутрь каркаса и тем самым подстраивать индуктивность кагушки.



Сердечник


Рис. 168. Каркасы с ферритовыми коль­цами и подстроечными стержневыми сер­дечниками.


Рис. 167. Самодельная ка­тушка с подстроечным сер­дечником.


 


На том же рисунке (рис. 168, б) показан аналогичный самодельный каркас, который может быть использован для катушек различного назначения, напри­мер для катушек колебательных контуров, высокочастотных трансформаторов и дросселей. Для изготовления его нужны два кольца из феррита марки 600НН с внешним диаметром 8—9 и внутренним 3 — 3,5 мм и стержневой подстроеч- ный сердечник той же марки диаметром 3 и длиной 15 мм. Основой каркаса служит бумажная гильза длиной 12 мм и диаметром, равным внутреннему диаметру колец. Кольца приклей клеем БФ-2 к гильзе на расстоянии 6 мм. Выступающий снизу конец гильзы будешь вставлять в отверстие в монтажной плате (или шасси) и приклеивать к ней. Подстроечный сердечник удерживается внутри каркаса бумажной или матерчатой прокладкой.

Число витков и провод для катушки, намотанной на такой каркас, зави­сит от ее назначения.

В дальнейшем, рассказывая о контурах или высокочастотных трансформа­торах приемников, я буду указывать и ориентировочные числа витков в их обмотках. Буду ссылаться на катушки и каркасы, о которых рассказал здесь. Будут, разумеется, и другие конструкции катушек и трансформаторов.

ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ

Сейчас промышленную радиоаппаратуру монтируют в основном так назы­ваемым печатным способом. Печатный монтаж вошел и в практику любитель­ского радиоконструирования. При таком способе монтажа роль соединительных токонесущих проводников выполняют не отрезки монтажного провода, а как бы отпечатанные на плате площадки и полоски медной фольги. Таким способом изготовлены монтажные платы некоторых конструкций, описываемых в этой книге. Открой, например, с. 295. Там, на рис. 250, ты увидишь монтажную плату супергетеродинного приемника, выполненную печатным способом. Только два соединения, выделенные штриховыми линиями, сделаны отрезками изоли-


КТф1


Вход


Вход



шп



Припой


Рис. 169. Печатный монтаж.



££3


Фольга. Гетинакс В)


рованного монтажного провода. Все остальные токонесущие проводники — фольга, к которой припаяны выводы деталей, находящихся с другой стороны платы.

Для печатных плат используют фольгированный гетинакс, текстолит, стекло­текстолит или другие листовые пластмассы с наклеенной на них медной фоль­гой толщиной 0,05 мм.

Технология изготовления печатных плат такова. Сначала на бумаге разме­щают и чертят в натуральную величину или в увеличенном масштабе все детали устройства и соединения между ними. При этом стремятся к тому, чтобы будущие соединительные *

проводники были возможно корот­кими и не пересекались. Одновре­менно вносят возможные изменения рисунка монтажной платы с учетом имеющихся деталей. Так, например, если вместо рекомендуемых элект­ролитических конденсаторов К50-6 используются конденсаторы К50-3, то расстояние между отверстиями для их выводов увеличивают до 25 — 35 мм.

Когда монтажная схема начер­чена, из фольгированного материа­ла выпиливают пластинку нужных размеров и с помощью копироваль­ной бумаги или по сетке линий с шагом 2,5 — 5 мм переводят на ее фольгу рисунок всех печатных про­водников. В местах, где должны бьпь отверстия для выводов дета­лей, делают кернером или шилом углубления. Далее все участки фоль­ги, которые на плате должны ос­таться, аккуратно закрашивают при помощи стеклянного рейсфедера нитролаком, цапонлаком, асфальто­битумным лаком или клеем БФ-2, но слегка подкрашенным, чтобы на фольге хорошо был виден рисунок будущих токонесущих проводников.

Неровности линий или подтеки уст­раняют острым кончиком ножа, скальпелем или лезвием безопасной бритвы.

Когда краска хорошо высохнет, пластинку помещают для травления в раст» вор хлорного железа плотностью 1,3, налитый в плоскую пластмассовую или фарфоровую ванночку. Для раствора такой плотности надо 150 г хлорного железа растворить в 200 см3 воды. Во время травления ванночку надо все время покачивать. В растворе комнатной температуры травление фольги длится примерно 1 ч, а в подогретом до температуры 40 —50СС — около 15 мин.

Протравленную плату тщательно промывают попеременно холодной и горя­чей водой, сушат, а затем в намеченных ранее местах просверливают отверстия Для выводов деталей. Перед монтажом плату шлифуют мелкой шкуркой, про-


 


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.03 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>